一种铋精矿湿法提取铋的方法

    公开(公告)号:CN109554540A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811604958.6

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: C22B3/14 C22B3/44 C22B30/06

    摘要: 本发明公开了一种铋精矿湿法提取铋的方法,包括以下步骤:将铋精矿用氨水在通入氧气的条件下进行加压氧化浸出,反应温度为150~200℃,压力为1.5~3.5Mpa,然后过滤得到浸出液和浸出渣;将所述浸出液经萃取回收铜,萃铜余液经硫化沉淀回收锌,沉淀母液蒸发结晶回收硫元素,将所述浸出渣经还原熔炼得到金属铋或经湿法浸铋得到氯氧化铋或氧化铋。本发明能有效解决铋精矿传统提铋工艺中普遍存在的低浓度SO2污染环境、废水废渣排放量大、金属回收率低、其它有价金属综合回收难等问题,具有环境友好、有价金属综合回收率高、铋回收率高、工艺流程短、劳动强度低、对设备材质要求低等优点。

    一种加压酸浸分离铋精矿中铋和铜铁的方法

    公开(公告)号:CN109554539A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811604948.2

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: C22B3/08 C22B15/00 C22B30/06

    摘要: 本发明公开了一种加压酸浸分离铋精矿中铋和铜铁的方法,包括下述的步骤:将铋精矿用酸性浸出剂在氧化剂存在的条件下进行加压氧化浸出,然后过滤得到含铜、铁的浸出液和含铋的浸出渣;所述浸出剂为硫酸或含硫酸盐的酸性液,H+浓度为1~5mol/L;浸出的反应条件为:反应温度为80~200℃,当所述氧化剂为氧气时控制反应压力为0.5~3.5Mpa。本发明实现硫化铋精矿中铜、铁和铋的有效分离,铜和铁的浸出率在90%以上,铋则被氧化并进入浸出渣中,由于杂质铜、铁含量低,通过简单处理可回收铋。本发明具有杂质铜、铁去除率高,工艺流程短,生产成本低,环境友好,操作简便等优点。

    一种从高硫钼酸铵溶液中综合回收钼和硫的方法

    公开(公告)号:CN112158886A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011023743.2

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: C01G39/00 C01C1/242

    摘要: 本发明属于湿法冶金领域,具体公开了一种从高硫钼酸铵溶液中综合回收钼和硫的方法,具体有以下步骤:(1)向高硫钼酸铵溶液中加入酸,采用有机相进行萃取,获得负载钼的有机相和残留钼的萃钼余液。(2)将得到的负钼有机相采用反萃液反萃,获得钼酸铵溶液。(3)使用阴离子交换树脂吸附萃钼余液中的钼,获得硫酸铵溶液。(4)蒸发结晶钼酸铵溶液和硫酸铵溶液制取钼酸铵和硫酸铵产品。本发明能综合回收高硫钼酸铵溶液中的钼和硫,环境友好且能获得纯度99%以上的钼酸铵、硫酸铵产品。

    一种综合回收电解锰阳极泥中锰和铅的方法

    公开(公告)号:CN105506294B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610099124.9

    申请日:2016-02-23

    IPC分类号: C22B7/00 C22B47/00 C22B13/00

    摘要: 一种综合回收电解锰阳极泥中锰和铅的方法,包括以下步骤:以电解锰阳极泥为原料,首先通过磨洗除硫及除去其他水溶性杂质得到除硫阳极泥,再将除硫阳极泥经高温焙烧后,用烧碱液浸出其中的铅,碱浸后经过滤、洗涤得到低硅低硫富锰渣,将获得的低硅低硫富锰渣用作冶炼金属锰或低微碳锰合金的锰原料;碱浸后滤液中的铅经硫化沉淀回收得到硫化铅精矿。本发明的方法具有锰和铅的回收率高、清洁高效、工艺简单、适用性强、成本低等优点。

    一种含有碳化硅涂层的硅氧碳复合材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117727916A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202410174211.0

    申请日:2024-02-07

    摘要: 本发明公开了一种含有碳化硅涂层的硅氧碳复合材料,包括内核与外壳,所述内核为硅氧材料,所述外壳由内向外依次包括SiC层和C层,且在XRD图谱中,Si(111)衍射峰强度为I1,SiC(111)衍射峰强度为I2,I2/I1满足如下关系:0.002≤I2/I1≤0.062。本发明还提供一种含有碳化硅涂层的硅氧碳复合材料的制备方法与应用。本发明的含有碳化硅涂层的硅氧碳复合材料,在内核与C层之间具有少量薄层SiC层,通过控制SiC层的量,对材料容量影响小,同时,薄层SiC层产生了紧固的连接力,有利于界面结合,有效提高了结构稳定性,抑制硅循环过程中的体积膨胀,材料的循环稳定性高。